การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ในหลอดไฟ

ปัจจุบันมีเซนเซอร์ที่ใช้ในหลอดไฟอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ เซนเซอร์อินฟราเรดและเซนเซอร์ไมโครเวฟ

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

ทั้งรังสีอินฟราเรดและไมโครเวฟเป็นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียงตามลำดับความยาวคลื่นหรือความถี่และพลังงานแสดงในรูปดังนี้

1 สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

เซ็นเซอร์อินฟราเรด

● รังสีอินฟราเรด

รังสีอินฟราเรด (IR) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ระหว่างคลื่นไมโครเวฟกับแสงที่ตามองเห็นเป็นชื่อทั่วไปของรังสีที่มีความถี่ 0.3THz ~ 400THz ในสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า และความยาวคลื่น 1 มม. ~ 750nm ในสุญญากาศเป็นแสงที่มองไม่เห็นซึ่งมีความถี่ต่ำกว่าแสงสีแดง

รังสีอินฟราเรดสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน: รังสีอินฟราเรดใกล้(รังสีอินฟราเรดความถี่สูง พลังงานสูง) และความยาวคลื่น (3 ~ 2.5) μ m~(1~0.75) μ M;รังสีอินฟราเรดปานกลาง(รังสีอินฟราเรดความถี่ปานกลาง พลังงานปานกลาง) ความยาวคลื่น (40 ~ 25) μ m~(3~2.5) μ M;รังสีอินฟราเรดไกล (รังสีอินฟราเรดความถี่ต่ำ พลังงานต่ำ) ความยาวคลื่น 1500 μ m~(40~25) μ M รังสีอินฟราเรด (โดยเฉพาะรังสีอินฟราเรดไกล) มีผลทางความร้อนสูงมันสามารถสะท้อนกับโมเลกุลอนินทรีย์ส่วนใหญ่และโมเลกุลขนาดใหญ่ของสารอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต เร่งการเคลื่อนที่ของโมเลกุลเหล่านี้และถูกันเพื่อสร้างความร้อนดังนั้นจึงสามารถใช้รังสีอินฟราเรดในการให้ความร้อนและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุลรังสีอินฟราเรดไกลเรียกอีกอย่างว่า "Terahertz ray" หรือ "terahertz light" ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

รังสีอินฟราเรดมีผลต่อความร้อนและสามารถสะท้อนกับโมเลกุลส่วนใหญ่เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสง (พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ให้เป็นพลังงานภายในโมเลกุล (ความร้อน)ความร้อนของดวงอาทิตย์จะถูกส่งมายังโลกผ่านรังสีอินฟราเรดเป็นหลัก

ในวิชาฟิสิกส์ สสารที่อยู่เหนือศูนย์สัมบูรณ์ (0k, be. - 273.15 ℃) สามารถสร้างรังสีอินฟราเรดได้ (และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอื่นๆ)ฟิสิกส์สมัยใหม่เรียกมันว่ารังสีวัตถุดำ (รังสีความร้อน)

รังสีอินฟราเรดไม่สามารถผ่านวัตถุทึบแสงได้ไม่ว่ามันจะปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวว่าจะมีชีวิตหรือไม่วัตถุที่มีความยาวคลื่นอินฟราเรดต่างกันจะปล่อยอุณหภูมิออกมาต่างกันเหตุผลมีดังนี้: การสร้างรังสีอินฟราเรดคือ

เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลบนพื้นผิววัตถุวัตถุต่างชนิดกันมีความถี่การสั่นสะเทือนตามธรรมชาติต่างกัน ดังนั้นความยาวคลื่นอินฟราเรดจึงแตกต่างกัน

● การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดในหลอดไฟ

เซ็นเซอร์อินฟราเรดบนหลอดไฟประกอบด้วยวงจรตรวจจับรังสีอินฟราเรด วงจรประมวลผลสัญญาณรังสีอินฟราเรด วงจรสวิตช์ควบคุมเอาต์พุตสัญญาณ และวงจรแหล่งจ่ายไฟ

เซ็นเซอร์อินฟราเรดเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดเมื่อร่างกายมนุษย์เข้าสู่ช่วงการตรวจจับ เซ็นเซอร์พิเศษจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสเปกตรัมอินฟราเรดของร่างกายมนุษย์ และจะเปิดโหลดโดยอัตโนมัติ

2 การเหนี่ยวนำร่างกายมนุษย์

โดยทั่วไป แหล่งกำเนิดเซ็นเซอร์อินฟราเรดของผลิตภัณฑ์แสงสว่างมักจะใช้ส่วนประกอบไพโรอิเล็กทริกเมื่ออุณหภูมิของรังสีอินฟราเรดในร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบนี้จะสูญเสียสมดุลของประจุและปล่อยประจุออกสู่ภายนอกหลังจากตรวจพบและประมวลผลวงจรที่ตามมาแล้ว วงจรดังกล่าวจะทริกเกอร์การทำงานของสวิตช์ได้ร่างกายมนุษย์มีอุณหภูมิร่างกายคงที่ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 37 องศา ดังนั้นมันจะปล่อยรังสีอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นจำเพาะประมาณ 10umหัววัดอินฟราเรดแบบพาสซีฟทำงานโดยการตรวจจับรังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์รังสีอินฟราเรดประมาณ 10um ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์มีความเข้มข้นในแหล่งตรวจจับอินฟราเรดหลังจากได้รับการปรับปรุงโดยเลนส์ Fresnel

3 การเหนี่ยวนำอินฟราเรด

สวิตช์เซ็นเซอร์อินฟราเรดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นมิตร สะดวก ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน และแสดงการดูแลเอาใจใส่อย่างมีมนุษยธรรมอย่างไรก็ตาม ระยะการตรวจจับจะน้อยกว่าเซนเซอร์ไมโครเวฟในขณะเดียวกัน ความสูงจะถูกจำกัด และความเร็วปฏิกิริยาของการกระทำจะช้ากว่าเซ็นเซอร์ไมโครเวฟ

เซ็นเซอร์ไมโครเวฟ

●ไมโครเวฟ

ไมโครเวฟ หมายถึง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ตั้งแต่ 300MHz-300GHzเป็นตัวย่อของแถบความถี่จำกัดในคลื่นวิทยุ นั่นคือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 1 ม. (ไม่รวม 1 ม.) ถึง 1 มม.เป็นคำทั่วไปของคลื่นเดซิเมตร คลื่นเซนติเมตร คลื่นมิลลิเมตร และคลื่นย่อย ซึ่งเป็นของแสงที่มองไม่เห็นความถี่ไมโครเวฟสูงกว่าความถี่คลื่นวิทยุทั่วไป ซึ่งมักเรียกว่า "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า UHF"ในฐานะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไมโครเวฟยังมีความเป็นคู่ของอนุภาคของคลื่น

ความเป็นคู่ของอนุภาคคลื่นหมายความว่ามันมีทั้งลักษณะของคลื่นและลักษณะของอนุภาคสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เหมือนคลื่นและแสดงลักษณะของอนุภาคดังนั้นเราจึงเรียกมันว่า "ความเป็นคู่ของอนุภาคคลื่น"

4 คลื่นอนุภาคคู่

คุณสมบัติพื้นฐานของคลื่นไมโครเวฟมักแสดงไว้ 3 ลักษณะ คือ การแทรกซึม การสะท้อน และการดูดกลืนสำหรับแก้ว พลาสติก และพอร์ซเลน ไมโครเวฟเกือบจะผ่านเข้าไปได้โดยไม่ถูกดูดซับสำหรับน้ำและอาหาร มันจะดูดซับไมโครเวฟและทำให้ตัวเองร้อนส่วนที่เป็นโลหะจะสะท้อนคลื่นไมโครเวฟ

อัตราการซึมผ่านของคลื่นไมโครเวฟของแก้ว พลาสติก ไม้ และเครื่องลายครามสามารถเข้าใจได้เหมือนกันตามทฤษฎี 2450MHz คลื่นไมโครเวฟทะลุได้ประมาณ 6 ซม.915MHz คือ 8 ซม.เวลาในการเจาะนั้นเล็กน้อย

● การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ไมโครเวฟในหลอดไฟ

เซ็นเซอร์ไมโครเวฟใช้หลักการ Doppler ในการส่งและรับสัญญาณไมโครเวฟความถี่สูง (รับรู้การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของวัตถุอย่างแม่นยำ) และควบคุมการเปิดและปิดหลอดไฟโหลดผ่านการขยายสัญญาณและการระบุอัจฉริยะของโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ชิปตัวเดียว

พลังงานไมโครเวฟมักจะได้รับจาก DC หรือ 50Hz AC ผ่านอุปกรณ์พิเศษมีอุปกรณ์หลายประเภทที่สามารถผลิตไมโครเวฟได้ แต่ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์สุญญากาศไฟฟ้า

ตัวควบคุมเซ็นเซอร์ไมโครเวฟใช้เสาอากาศไมโครริงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นอนสำหรับการตรวจจับไมโครเวฟเสาอากาศสร้างพื้นที่แจ้งเตือนไมโครเวฟเชิงพื้นที่รัศมีวงรี (ปรับได้) ในทิศทางแกนเมื่อร่างกายมนุษย์เคลื่อนไหว เสียงสะท้อนที่สะท้อนโดยมันรบกวนสนามไมโครเวฟ (หรือความถี่) ดั้งเดิมที่ส่งมาจากตัวควบคุมเซ็นเซอร์ไมโครเวฟและเกิดการเปลี่ยนแปลงหลอดไฟเซ็นเซอร์อินฟราเรดจับคู่กับไดโอดส่งสัญญาณอินฟราเรดและไดโอดรับหลังจากการตรวจจับ การขยาย การสร้างรูปร่าง การเปรียบเทียบหลายรายการ และการประมวลผลการหน่วงเวลา สายสีขาวจะส่งสัญญาณควบคุมแรงดันไฟฟ้าออกมา

5 เซ็นเซอร์

เนื่องจากคุณลักษณะของไมโครเวฟ จึงมีการสูญเสียการแพร่กระจายในอากาศอย่างมากและมีระยะการส่งข้อมูลสั้น แต่มีความคล่องตัวที่ดีและแบนด์วิธในการทำงานที่มากนอกเหนือจากเทคโนโลยีคลื่นมิลลิเมตรที่ใช้กับการสื่อสารเคลื่อนที่ 5G แล้ว การส่งคลื่นไมโครเวฟส่วนใหญ่อยู่ในท่อนำคลื่นโลหะและท่อนำคลื่นอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ไมโครเวฟสามารถตรวจจับวัตถุแบบไดนามิกและมีสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย

ในปัจจุบัน นอกเหนือจากกฎที่จำเป็นบางอย่างเช่น: กฎความปลอดภัย, EMC, มาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อม ฯลฯ แล้ว ยังไม่มีมาตรฐานอ้างอิงบังคับสำหรับการทำงานของเซ็นเซอร์ โดยเฉพาะระยะตรวจจับและเวลาสะท้อน ซึ่งอ้างอิงถึงมาตรฐานทั่วไปของอุตสาหกรรม หรือตัดสินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ตกลงกันระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิตและประสบการณ์ของผู้ใช้หรือไม่

6 การเหนี่ยวนำ-1

7 การเหนี่ยวนำ-2

ผลิตภัณฑ์แสงสว่างทั้งหมดของ Wellway สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ หลอดไฟ LED ป้องกันสภาพอากาศพร้อมเซ็นเซอร์ หลอดไฟ LED กันฝุ่นพร้อมเซ็นเซอร์ โคมไฟเพดาน LED พร้อมเซ็นเซอร์ และอื่นๆในปัจจุบัน โหมดเซ็นเซอร์ไมโครเวฟถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ทั้งหมดWellyway มีห้องปฏิบัติการพิเศษสำหรับทดสอบความไวและระยะของเซ็นเซอร์ไมโครเวฟ เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความเสถียรของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เรายินดีต้อนรับลูกค้าอย่างจริงใจเพื่อเยี่ยมชม แนะนำโรงงานของเรา และร่วมมือกับเรา

(ภาพบางส่วนมาจากอินเตอร์เน็ต หากละเมิด กรุณาติดต่อลบทันที)

 


เวลาโพสต์: กันยายน 22-2022
WhatsApp แชทออนไลน์ !